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Enregistrement W4412627997 · doi:10.1371/journal.pone.0327828

Assessing quantitative MRI techniques using multimodal comparisons

2025· article· en· W4412627997 sur OpenAlexafffund
Francis Carter, Alfred Anwander, Thomás Goucha, Helyne Adamson, Angela D. Friederici, Antoine Lutti, Claudine Gauthier, Nikolaus Weiskopf, Pierre‐Louis Bazin, Christopher J. Steele

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdvanced Neuroimaging Techniques and Applications
Établissements canadiensUniversité de MontréalConcordia UniversityMontreal Heart Institute
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchHeart And Stroke Foundation Of QuebecMax-Planck-Institut für Kognitions- und NeurowissenschaftenBundesministerium für Bildung und ForschungHorizon 2020 Framework ProgrammeDeutsche ForschungsgemeinschaftNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaEuropean CommissionFP7 Ideas: European Research CouncilNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésWhite matterFractional anisotropyNeuroscienceMagnetization transferContext (archaeology)NeuroimagingGrey matterDiffusion MRIBrain tissueContrast (vision)Cognitive neuroscienceBrain mappingComputer scienceNuclear magnetic resonanceMagnetic resonance imagingArtificial intelligenceCognitionBiologyPhysicsMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The study of brain structure and change in neuroscience is commonly conducted using macroscopic morphological measures of the brain such as regional volume or cortical thickness, providing little insight into the microstructure and physiology of the brain. In contrast, quantitative Magnetic Resonance Imaging (MRI) allows the monitoring of microscopic brain change non-invasively in-vivo, and provides directly comparable values between tissues, regions, and individuals. To support the development and common use of qMRI for cognitive neuroscience, we analysed a set of qMRI and dMRI metrics (R1, R2*, Magnetization Transfer saturation, Proton Density saturation, Fractional Anisotropy, Mean Diffusivity) in 101 healthy young adults. Here we provide a comprehensive descriptive analysis of these metrics and their linear relationships to each other in grey and white matter to develop a more complete understanding of the relationship to tissue microstructure. Furthermore, we provide evidence that combinations of metrics may uncover informative gradients across the brain by showing that lower variance components of PCA may be used to identify cortical gradients otherwise hidden within individual metrics. We discuss these results within the context of microstructural and physiological neuroscience research.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,049
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,098

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,049
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0070,005
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,314
Tête enseignante GPT0,460
Écart entre enseignants0,146 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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